一种机械式换向阀内用隔热涂料及其制备工艺
技术领域
本发明属于液压设备技术领域,特别是一种机械式换向阀内用隔热涂料及其制备工艺。
背景技术
阀门是管路流体输送系统中控制部件,它是用来改变通路断面和介质流动方向,具有导流、截止、节流、止回、分流或溢流卸压等功能。在阀门生产和研发的技术支持上,国内阀门并不比国外阀门落后,相反很多的产品在技术和创新上已经可以和国际企业相媲美,国内阀门行业的发展正在往高端现代化的方向前行。
在工业化、城市化、改革和全球化四大力量推动下,我国阀门装备制造业前景还是宽广的,未来阀门产业高端化、国产化,现代化、将是今后阀门行业发展主要方向。追求不断的创新,为阀门企业创造出新的市场,才能让企业在竞争日益激烈的泵阀行业大潮中求生存、谋发展。随着阀门技术的不断发展,阀门应用领域的不断拓宽,与之对应的阀门标准也越来越不可或缺。阀门行业产品进入一个创新的时期,不仅产品类别需要更新换代,企业内部管理也需要根据行业的标准深化改革。因此,需要在充分运用现有标准的同时,展望未来,研究出能够运用于将来的新标准和新体系,从而推进阀门技术更高层次的发展。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是,克服现有技术的缺点,提供一种机械式换向阀内用隔热涂料及其制备工艺,本发明产品耐高温、耐磨损,同时还具有很好的附着力和低收缩率,且具有优良的柔韧性及涂料施工性能,且制备方法简单,成本低廉。
为了解决以上技术问题,本发明提供一种机械式换向阀内用隔热涂料,包括甲、乙组分,甲、乙组分按照1.2:1的比例复合而成,甲、乙分别以质量份数计包含以下组分:
甲组分:
醇溶性丙烯酸酯树脂:37-45份,玻璃鳞片:15-18份,有机硅:8-10份,甲基丙烯酸丁酯:14-16份,四硼酸钠:6-10份,乙二醇丁醚:3-7份,邻苯二甲酸氢钾:9-13份;
乙组分:
环氧树脂:39-47份,ATO粉剂:8-13份,甲基三乙氧基硅烷:16-20份,硅藻泥:11-15份,丙烯酸丁酯:6-9份,硅烷偶联剂:14-16份,有机硅氧烷:8-14份,六偏磷酸钠:4-7份。
本发明进一步限定的技术方案是:
本发明还提供一种机械式换向阀内用隔热涂料的制备工艺,具体操作步骤如下:
(1)将甲组分中的玻璃鳞片及有机硅送至搅拌器中搅拌18-20min,搅拌速度为90-120r/min,然后加入醇溶性丙烯酸酯树脂,继续搅拌20-22min,搅拌速度为140-160r/min,充分混合后,依次加入甲基丙烯酸丁酯、四硼酸钠、乙二醇丁醚和邻苯二甲酸氢钾,充分混合,并以260-280r/min的速度搅拌22-28min,过滤得到甲组分;
(2)将环氧树脂、ATO粉剂、甲基三乙氧基硅烷、丙烯酸丁酯以及有机硅氧烷送入搅拌机,搅拌60-75min,搅拌速度为120-140r/min,然后加入硅藻泥,继续搅拌30-40min,搅拌速度为175-195r/min,充分混合后,将硅烷偶联剂加入搅拌机中,高速搅拌32-36min,搅拌速度为410-430r/min,过滤得到乙组份;
(3)将步骤(2)中制备好的乙组分喷涂在步骤(1)中制备好的甲组分上,干燥后即得到机械式换向阀内用隔热涂料。
本发明的有益效果是:
本发明乙组分中添加的环氧树脂有优良的附着力和低收缩率;对水、中等酸、碱、盐和溶剂有较好的耐腐蚀性和抗渗透性;其在各种施工条件下均具有良好的成膜性能;能同各种树脂、填料和助剂良好的混溶配制成高性能的防腐涂料;ATO中文名为氧化锡锑,具有良好的导电性,且本发明中采用的ATO粉剂的粒子具有透明性及光谱选择性,安全性良好价格适中,相对于同是隔热材料的ITO铟锡金属氧化物,具有很好的导电性和透明性,同时对电子辐射、紫外线及红外线具有良好的吸收作用,
本发明甲组分中采用的玻璃鳞片,由多层与基材近似平行排列的玻璃鳞片颜料构成的鱼鳞效应,可将腐蚀介质的渗透距离延长数倍甚至数十倍,本发明中采用片径大小不一的玻璃鳞片混合使用,以期获得较大片径玻璃鳞片与底材呈平行排列,较小片径的玻璃鳞片以不同角度穿插于空隙中的效果;同时也会使得涂料表面比较平整。
本发明具有优良的耐高温、耐磨损性能的同时还既具有很好的附着力和低收缩率,对水、中等酸、碱和其他溶剂有良好的耐蚀性和抗渗透性,同时具有优良的柔韧性及涂料施工性能,且制备方法简单,成本低廉。
具体实施方式
实施例1
本实施例提供一种机械式换向阀内用隔热涂料,包括甲、乙组分,甲、乙组分按照1.2:1的比例复合而成,甲、乙分别以质量份数计包含以下组分:
甲组分:
醇溶性丙烯酸酯树脂:37份,玻璃鳞片:15份,有机硅:8份,甲基丙烯酸丁酯:14份,四硼酸钠:6份,乙二醇丁醚:3份,邻苯二甲酸氢钾:9份;
乙组分:
环氧树脂:47份,ATO粉剂:13份,甲基三乙氧基硅烷:20份,硅藻泥:15份,丙烯酸丁酯:9份,硅烷偶联剂:16份,有机硅氧烷:14份,六偏磷酸钠:7份。
本实施例还提供一种机械式换向阀内用隔热涂料的制备工艺,具体操作步骤如下:
(1)将甲组分中的玻璃鳞片及有机硅送至搅拌器中搅拌20min,搅拌速度为90r/min,然后加入醇溶性丙烯酸酯树脂,继续搅拌22min,搅拌速度为140r/min,充分混合后,依次加入甲基丙烯酸丁酯、四硼酸钠、乙二醇丁醚和邻苯二甲酸氢钾,充分混合,并以260r/min的速度搅拌28min,过滤得到甲组分;
(2)将环氧树脂、ATO粉剂、甲基三乙氧基硅烷、丙烯酸丁酯以及有机硅氧烷送入搅拌机,搅拌75min,搅拌速度为120r/min,然后加入硅藻泥,继续搅拌40min,搅拌速度为175r/min,充分混合后,将硅烷偶联剂加入搅拌机中,高速搅拌36min,搅拌速度为410r/min,过滤得到乙组份;
(3)将步骤(2)中制备好的乙组分喷涂在步骤(1)中制备好的甲组分上,干燥后即得到机械式换向阀内用隔热涂料。
实施例2
本实施例提供一种机械式换向阀内用隔热涂料,包括甲、乙组分,甲、乙组分按照1.2:1的比例复合而成,甲、乙分别以质量份数计包含以下组分:
甲组分:
醇溶性丙烯酸酯树脂:45份,玻璃鳞片:18份,有机硅:10份,甲基丙烯酸丁酯:16份,四硼酸钠:10份,乙二醇丁醚:7份,邻苯二甲酸氢钾:13份;
乙组分:
环氧树脂:39份,ATO粉剂:8份,甲基三乙氧基硅烷:16份,硅藻泥:11份,丙烯酸丁酯:6份,硅烷偶联剂:14份,有机硅氧烷:8份,六偏磷酸钠:4份。
本实施例还提供一种机械式换向阀内用隔热涂料的制备工艺,具体操作步骤如下:
(1)将甲组分中的玻璃鳞片及有机硅送至搅拌器中搅拌18min,搅拌速度为120r/min,然后加入醇溶性丙烯酸酯树脂,继续搅拌20min,搅拌速度为160r/min,充分混合后,依次加入甲基丙烯酸丁酯、四硼酸钠、乙二醇丁醚和邻苯二甲酸氢钾,充分混合,并以280r/min的速度搅拌22min,过滤得到甲组分;
(2)将环氧树脂、ATO粉剂、甲基三乙氧基硅烷、丙烯酸丁酯以及有机硅氧烷送入搅拌机,搅拌60min,搅拌速度为140r/min,然后加入硅藻泥,继续搅拌30min,搅拌速度为195r/min,充分混合后,将硅烷偶联剂加入搅拌机中,高速搅拌32min,搅拌速度为430r/min,过滤得到乙组份;
(3)将步骤(2)中制备好的乙组分喷涂在步骤(1)中制备好的甲组分上,干燥后即得到机械式换向阀内用隔热涂料。
实施例3
本实施例提供一种机械式换向阀内用隔热涂料,包括甲、乙组分,甲、乙组分按照1.2:1的比例复合而成,甲、乙分别以质量份数计包含以下组分:
甲组分:
醇溶性丙烯酸酯树脂:42份,玻璃鳞片:16份,有机硅:9份,甲基丙烯酸丁酯:15份,四硼酸钠:8份,乙二醇丁醚:5份,邻苯二甲酸氢钾:11份;
乙组分:
环氧树脂:43份,ATO粉剂:11份,甲基三乙氧基硅烷:18份,硅藻泥:13份,丙烯酸丁酯:8份,硅烷偶联剂:15份,有机硅氧烷:11份,六偏磷酸钠:6份。
本实施例还提供一种机械式换向阀内用隔热涂料的制备工艺,具体操作步骤如下:
(1)将甲组分中的玻璃鳞片及有机硅送至搅拌器中搅拌19min,搅拌速度为110r/min,然后加入醇溶性丙烯酸酯树脂,继续搅拌21min,搅拌速度为150r/min,充分混合后,依次加入甲基丙烯酸丁酯、四硼酸钠、乙二醇丁醚和邻苯二甲酸氢钾,充分混合,并以270r/min的速度搅拌25min,过滤得到甲组分;
(2)将环氧树脂、ATO粉剂、甲基三乙氧基硅烷、丙烯酸丁酯以及有机硅氧烷送入搅拌机,搅拌68min,搅拌速度为130r/min,然后加入硅藻泥,继续搅拌35min,搅拌速度为185r/min,充分混合后,将硅烷偶联剂加入搅拌机中,高速搅拌34min,搅拌速度为420r/min,过滤得到乙组份;
(3)将步骤(2)中制备好的乙组分喷涂在步骤(1)中制备好的甲组分上,干燥后即得到机械式换向阀内用隔热涂料。
以上实施例仅为说明本发明的技术思想,不能以此限定本发明的保护范围,凡是按照本发明提出的技术思想,在技术方案基础上所做的任何改动,均落入本发明保护范围之内。